Квадратор

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Сеюь Севетскик

С©Ииапистииеекик

Республик

»«>638976 (61) 3онолнительное к авт. свид-ву(22) заявлено 18,06,76 (Q1) 2373462/18-24 с присое»(инением заявки № (23) Приоритет (43) Опубликовано25.1278. 6и)ллетень №47 (45) Лата опубликования описания 25.1278 (51) М. Кл.

Ч 06 С(7/20

Государствен»и,»й иомитет (,овета Мииис1ров (:(;(;Р ао аеаач изобретений и откры тий (53) УДК б 81. 335

{088,8) (72) Авторы ивобретеHBQ

Б.»»бдуллаев и Г.И.Королев

Рязанский радиотехнический институт

{54» KBAQFbTOF изобретение относится к множительн»тм устройсTBBM с магнитно-транзисторными широтно-импульсными модуляторами и может быть использов= íî в вычислительных машинах.

Ь

Известен квадратор, содержаший ключевые элементы интеграторы и сравни.( вающи»т блок Г1{. Это устройство имеет сравнительHG Н».ýêóí точность выполнения вычислительной операции.

Наиболее близким к предложенному из известных по технической сущности является квадратор, содержащий магнитный широтно-импульсный модулятор, к управляющим входам которого подключены первые выводы соответственно перco».o и второго ключевых элементов, вторые выводы которых соединены с первым выводом и-точника входного сигнала, второй вывод которого через ограничительный резистор присоединен к общему управляющему входу магнитного широтно-импульсного модулятора, ко входу питания которого подключен выход ключевогo преобразователя напряжен»тя, между вторым и первым выводами источника входного сигнала включены последовательно соединенные третий ключевой элемент и резистор нагрузки, выход магнитного широтно-импульсного модулятора подключен к управляющему входу третьего ключевого элемента, управляющие в>:оды первого и второго ключевых элементов и вход ключевого преобразователя напряжен»тя соединены с соответствующими выходами задающего генератора (21 .

Од»»ако этой устройство обладает невысокой то.- ностью и наличием зоны нечувствитель»,ости по в <одному сигналу, определяемой прямоугольной кривой намагничивания сердечн»»ка. цель изобретения — устранение зоны нечувствительности и повьыение точности устройства.

Это — îñòèгается тем, что в квадратор введен источ»»ик смещения, первый вывод которого подключен к общему входу смещения магнитного широтно-импульсного модулятора, первый и второй входы смещения которого соединены с первыми выводами первого и второго ключевых элементов соответственно, вторые выводы к-торых подключены ко второму выводу источника смешения.

На чертеже дана Функциональная схема квадратора.

Он содержит магнитный широтно-импульсный модулятор 1, ключевой преобразователь 2 напряжения, источник 3

6389 76

Формула изобретения

ИИПИ Заказ 7283/38 раж 784 Подписное входного сигнала, ограничительный резистор 4, первый, второй и третий ключевые элементы 5, 6 и 7, резистор нагрузки 8, задающий генератор 9 и источник смещения 10.

Устройство работает следующим образом.

Задающий генератор 9 обеспечивает синхронное переключение ключевогс преобразователя 2 напряжения и первого, второго и третьего ключевых элементов

5, 6 и 7, т.е. цепей питания и управления магнитного широтно-импульсного l0 модулятора 1.

Положительный эффект, достигаемый введением в устройство. источника 10 смещения, поясняется в предложении идеальности ключевых элементов, прямоугольности петли намагничивания сердечников магнитного широтно-импульсного модулятора 1 и отсутствия потоков рассеяния.

Напряженность поля намагничивающегося сердечника определяется ампервитками обмотки питания магнитного широтно-импульсного модулятора 1, а для размагничивающегося сердечника она определяется суммой ампер-витков обмоток смещения и управления. Ес-ли источником смещения 10 соз,цается напряженность смещения, равная коэрцитивной,силе сердечника, то напряжение источника 3 входного сигна- 30

Ла полностью компенсируется толькс

ЭДС, наводимой на обмотках управления магнитного широтно-импульсного модулятора 1. При допущении прямоугольности петли кривой намагничивания это соответствует отсутствию тока в цепи управления и падению напряжения в цеПи управления, что составляет ошибку операции возведения в квадрат и зону нечувствительности устройства, г ()

Среднее значение напряжения на резисторе нагрузки 8 пропорционально квадрату величины входного сигнала.

Практически с учетом реальной кривой намагничивания в цепи управления существует некоторый ток, который определяет точность операции возведения в квадрат, примерно 0,03Ъ.

Квадратор, содержащий магнитный широтно-импульсный модулятор, к управляющим входам которого подключены первые выводы соответственно первого и второго ключевых элементов, вторые выводы которых соединены с первым выводом источника входного сигнала, второй вывод которого через ограничительный резистор присоединен к общему управляющему входу магнитного широтно-импульсного модулятора, ко входу питания которого подключен выход ключевого преобразователя напряжения, между вторым и первым выводами источника входного сигнала включены последовательно соединенные третий ключевой элемент и резистор нагрузки, выход магнитного широтно-импульсного модулятора подключен к управляющему входу третьего ключевого элемента, управляюшие входы первого и второго ключевых элементов и вход ключевого преобразователя напряжения соединены с соответствующими выходами задающего генератора, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью устранения зоны нечувствительности и повышения точности, в него введен источник смещения, первый вывод которого подключен к общему входу смещения магнитного широтно-импульсного модулятора, первый и второй входы смещения которого соединены с первьми выводами первого и второго ключевых элементов соответственно, вторые выводы которых подключены ко второму выводу источника смещения.

Источники информации, принятые вс внимание при экспертизе:

1. Авторское свидетельство СССР

М 376774, кл. Cj 06 7/20, 1971.

2. Гремеев И. С., Подлипенский В.С.

Магнитная техника автоматики и кибернетики. Киев, Наукова думка, 1970, с, 296, рис. 147.

Филиал ППП Патент, z ужгород, ул.Проектная,4

Квадратор Квадратор 

 

Похожие патенты:

Квадратор // 635498

Квадратор // 634302

Квадратор // 622111

Квадратор // 613335

Изобретение относится к аналоговым вычислительным устройствам и может быть использовано для возведения значения сигнала в степень

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано при построении спецвычислителей, АЦП для вычисления значения степенной функции Y=Xm на выходе устройства от величины входного сигнала Х и степени m, а также для вычисления значения логарифма или антилогарифма величины входного сигнала

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в метрологии при создании аналоговых групповых эталонов

Изобретение относится к измерительной технике, системам связи и радионавигации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве функционального преобразователя для вычисления значений корня квадратного из произведения двух величин, изменяющихся в большом динамическом диапазоне

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве функционального преобразователя для вычисления квадратного корня с высокой точностью в большом динамическом диапазоне

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве функционального преобразователя для вычисления с высокой точностью корня квадратного из разности известной и неизвестной величин, изменяющихся в большом динамическом диапазоне, при определенных соотношениях между этими величинами

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве функционального преобразователя в различных устройствах, где требуется вычисление квадратного корня с высокой точностью в большом динамическом диапазоне
Наверх